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陳天橋在AIAS上提出:發(fā)現(xiàn)式AI而不是生成式AI是AGI的標(biāo)準(zhǔn)

DoNews10月31日消息,10月27日、28日,AI驅(qū)動科學(xué)研討會(Symposium?for?AI?Accelerated?Science,AIAS?2025)在美國舊金山舉行。會議匯聚了近30位全球頂尖學(xué)者與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖,與現(xiàn)場數(shù)百位學(xué)者、學(xué)生共同探討AI如何驅(qū)動科學(xué)發(fā)現(xiàn)。

會上,盛大集團、天橋腦科學(xué)研究院創(chuàng)始人陳天橋發(fā)表主題演講,首次系統(tǒng)闡述了“發(fā)現(xiàn)式智能”(Discoverative?Intelligence)的全新理念,指出這是真正意義上的通用人工智能,并提出了實現(xiàn)路徑。

圖:陳天橋

2025年新晉諾獎得主、加州大學(xué)伯克利分校教授Omar?Yaghi,2024?年諾獎得主、華盛頓大學(xué)教授David?Baker,2020?年諾獎得主、加州大學(xué)伯克利分校教授Jennifer?Doudna,圖靈獎得主、斯坦福大學(xué)第十任校長暨現(xiàn)任?Alphabet?(谷歌母公司)董事長John?Hennessy等參加了會議主題分享與圓桌討論。

陳天橋演講全文:

真正的智能,是能“發(fā)現(xiàn)”的智能

一、人類進化從未停止,只是改變了方式

自智人出現(xiàn)以來,我們的身體幾乎沒有變化。甚至有研究顯示,人類大腦的體積相比舊石器時代還有所縮小。但這并不意味著人類進化已經(jīng)停止。我們用智慧讓科學(xué)發(fā)現(xiàn)和技術(shù)發(fā)明成為我們新的、外在的進化器官。我們發(fā)明武器來獲得利爪和尖牙,發(fā)明衣服來獲得新的皮膚,發(fā)明汽車來跑得比獵豹還快,發(fā)明飛機來超越鳥類。我們的平均壽命從二十多歲延長到近八十歲,這種差距在生物學(xué)上只存在于不同物種之間。

可以說,人類并未停止進化;相反,通過不斷發(fā)現(xiàn)未知,我們將自身的功能外化,擴展了在時間和空間上的范圍。科學(xué)發(fā)現(xiàn)和技術(shù)發(fā)明已成為人類進化的主要引擎。

二、“發(fā)現(xiàn)式智能”是真正意義上的通用人工智能

因此,AI?for?Science不應(yīng)被看作是人工智能應(yīng)用的一個方向。它定義了AI與人類的關(guān)系:AI的價值不在于取代現(xiàn)有的人類工作,比如更快、更便宜或更高效。從我們物種進化的角度看,AI?for?Science?就是?AI?for?Human?Evolution。幫助人類發(fā)現(xiàn)未知,是AI對人類的終極價值。

如今許多模型聲稱已經(jīng)“發(fā)現(xiàn)”了新結(jié)構(gòu)、新分子,甚至新理論。但這種“發(fā)現(xiàn)”大多還停留在結(jié)果層面。他們在已知能量函數(shù)、統(tǒng)計模式或語料分布內(nèi)找到了新樣本。這并不是科學(xué)意義上的發(fā)現(xiàn),而是在搜索空間內(nèi)的外推。

真正的“發(fā)現(xiàn)”是能夠提出問題,而不僅僅是回答問題;能夠理解原理,而不僅僅是預(yù)測結(jié)果。

這種能夠主動構(gòu)建可檢驗理論模型(可檢驗的世界模型)、提出可證偽假說,并通過與世界的互動和自我反思不斷修正自身認(rèn)知框架的智能,才是真正的通用人工智能。我們稱之為“發(fā)現(xiàn)式智能”(Discoverative?Intelligence)。

它不同于其他智能的定義:

  • 它超越了模仿,因為創(chuàng)造和發(fā)現(xiàn)才是智慧的本質(zhì);
  • 它是可證偽的,因為發(fā)現(xiàn)是可觀察的事件,而不是像“意識”那樣模糊的哲學(xué)定義;
  • 它重新定義了AGI的意義——不是“取代人類”,而是“進化人類”。

三、規(guī)模路徑與結(jié)構(gòu)路徑:通向“發(fā)現(xiàn)式智能”的兩條道路

以“發(fā)現(xiàn)式智能”為新標(biāo)準(zhǔn),我們重新審視當(dāng)今AI發(fā)展的兩大流派:

第一是“規(guī)模路徑”。它強調(diào)參數(shù)即知識,智能是規(guī)模的產(chǎn)物。只要模型足夠大、數(shù)據(jù)足夠多、算力足夠強,智能就會自然涌現(xiàn)。這一路徑已經(jīng)取得了驚人的應(yīng)用成果,使AI能夠預(yù)測蛋白質(zhì)、生成化合物,甚至輔助科學(xué)研究。這無疑是AI歷史上最成功的工程路徑。

與此同時,另一條路徑正在悄然形成,即“結(jié)構(gòu)路徑”。這里的“結(jié)構(gòu)”不是指模型架構(gòu),而是智能的“認(rèn)知解剖學(xué)”。大腦是一個通過神經(jīng)動力學(xué),并基于記憶、因果和動機,形成知識系統(tǒng)并隨時間不斷演化的系統(tǒng)。這些機制賦予智能以連續(xù)性、可解釋性和方向感。科學(xué)發(fā)現(xiàn)的本質(zhì)是推演未來,這一觀點認(rèn)為,只有具備時間結(jié)構(gòu)的智能才能在分布外保持有效。

四、大腦之鏡:時間結(jié)構(gòu)分析

那么,所謂“大腦的時間結(jié)構(gòu)”究竟指什么?

它不是指大腦的某個具體物理區(qū)域,而是大腦處理信息的基本“運行范式”。

當(dāng)前AI的“空間結(jié)構(gòu)”范式(規(guī)模路徑)本質(zhì)上是“瞬時的”和“靜態(tài)的”,用大量空間參數(shù)去擬合世界的“快照”。而大腦的“時間結(jié)構(gòu)”范式本質(zhì)上是“連續(xù)的”和“動態(tài)的”,其存在的目的是管理和預(yù)測時間流中的信息。

要管理時間流中的信息,系統(tǒng)必須具備五種核心能力,這五種能力共同構(gòu)成了“時間結(jié)構(gòu)”的完整閉環(huán):

  1. 神經(jīng)動力學(xué):要在時間中“存在”,而不是“瞬時計算”,必須有連續(xù)的能量基礎(chǔ)。大腦是一個持續(xù)運行的動態(tài)能量系統(tǒng),即使沒有輸入,大腦也能自組織、自激活、自校正,就像我們在發(fā)呆的時候大腦仍然在運轉(zhuǎn)。這種能量流讓智能真正“活著”。而Transformer是離散的、靜態(tài)的計算圖,每次推理結(jié)束后“思考”完全停止,下一次又從零開始,沒有時間連續(xù)性。今天的智能只是計算,而不是存在。智慧必須“活著”,因為世界總在變化,只有持續(xù)隨時間更新的系統(tǒng)才具備科學(xué)發(fā)現(xiàn)的能力。
  2. 長期記憶系統(tǒng):要“積累”過去的經(jīng)驗,而不是每次都從零開始,必須有可塑的存儲機制。當(dāng)前大模型的記憶是“短時工作記憶”,一旦上下文清空,智能就被重置。沒有長期記憶,就沒有真正的學(xué)習(xí)。長期記憶不僅讓智能積累經(jīng)驗,更重要的是學(xué)會有選擇地遺忘,使其能在有限參數(shù)內(nèi)高效學(xué)習(xí),形成假說和理論。
  3. 因果推理機制:要理解事件在時間中的順序(即什么導(dǎo)致了什么),必須能夠推導(dǎo)原理?,F(xiàn)有大模型對已知信息的理解和再現(xiàn),包括因果關(guān)系,仍局限于已知范圍內(nèi)的語言統(tǒng)計,而不是機制推導(dǎo)。模型在訓(xùn)練數(shù)據(jù)分布內(nèi)表現(xiàn)完美,但環(huán)境一變就崩潰,因為它依賴的是共現(xiàn)模式,而不是世界結(jié)構(gòu)。因果推理在科學(xué)發(fā)現(xiàn)中的意義,正是要在未知條件下重建對世界的理解,是走向分布外的第一步,也是世界模型的起點。
  4. 世界模型:要預(yù)測未來的軌跡,必須能夠在內(nèi)部模擬世界。雖然當(dāng)前AI具備多模態(tài)感知,但仍缺乏統(tǒng)一模型,無法在內(nèi)部形成連貫的“現(xiàn)實投影”。而人腦擁有統(tǒng)一的世界表征系統(tǒng),整合感知、記憶、預(yù)測和自我反思。它讓我們能在腦中模擬世界、預(yù)演未來,不斷在神經(jīng)層面運行假設(shè)檢驗和因果預(yù)測。這正是科學(xué)思維的本質(zhì):在大腦中運行關(guān)于未來的實驗。
  5. 元認(rèn)知與內(nèi)在動機系統(tǒng):要管理上述復(fù)雜的跨時過程。人腦具備元認(rèn)知,能意識到自己的不確定性,調(diào)整推理路徑、分配注意力、選擇策略。這種“對思維的思考”是科學(xué)和創(chuàng)造力的起點。而今天的AI主要依賴外部指令,缺乏自驅(qū),包括強化學(xué)習(xí)的獎勵函數(shù)也是由外部設(shè)定。當(dāng)長期記憶和因果推理在世界模型中匯聚時,如何產(chǎn)生機器元認(rèn)知,讓探索欲和好奇心自發(fā)生成。這是從被動執(zhí)行者到主動探索者的關(guān)鍵一步,也是走向活的智能的最大的挑戰(zhàn)。

這五種能力不是五個平行方向,而是智能的連續(xù)、活躍閉環(huán)——一個能隨時間自我進化的系統(tǒng)。我們稱之為“大腦的時間結(jié)構(gòu)”(Temporal?Structure)。

五、時間結(jié)構(gòu):年輕人的切入點

正因為規(guī)模路徑近年來取得了巨大成功,我們才第一次如此清晰地看到它的天花板:僅靠堆積數(shù)據(jù)和算力,無法突破通向真正理解和發(fā)現(xiàn)的障礙。這是結(jié)構(gòu)主義思維回歸的最佳時機。我們正站在這個歷史轉(zhuǎn)折點。我們需要的不是更多顯卡,而是新理論、新算法和新想象力。這需要跨學(xué)科思維:神經(jīng)科學(xué)、信息論、物理學(xué)和認(rèn)知心理學(xué)的融合。這正是年輕人的優(yōu)勢。

我們已經(jīng)為這些年輕人做好了準(zhǔn)備:

  • 我們有算力。無論選擇哪條路徑,算力都是不可或缺的。我們將投入超過十億美元建設(shè)專用算力集群,為年輕科學(xué)家提供即時實驗的資源環(huán)境。這些算力不是用來比拼規(guī)模,而是用來探索結(jié)構(gòu),驗證記憶機制、新的因果架構(gòu)或新的神經(jīng)動力學(xué)假說。
  • 我們有辦公室。我們在全球設(shè)立了研發(fā)中心,邀請來自不同學(xué)科的年輕研究者在白板前現(xiàn)場碰撞智慧,目前已有200多位世界知名大學(xué)的博士在我們的辦公室工作。
  • 我們正在建立基準(zhǔn)。我們計劃推出新的基準(zhǔn)(benchmark),全面衡量神經(jīng)動力學(xué)、長期記憶、因果推理、世界模型和元認(rèn)知,以AI是否“發(fā)現(xiàn)”為AGI衡量標(biāo)準(zhǔn),讓所有科學(xué)家基于SOTA目標(biāo)協(xié)作和競爭。
  • 我們有專為年輕人設(shè)計的機制。我們正在建立PI孵化器,為全球年輕科學(xué)家開設(shè)獨立研究通道。博士生和博士后無需等到畢業(yè),就能獲得獨立預(yù)算,在我們的平臺上以自己名字命名實驗室,帶領(lǐng)同事獨立探索時間智能的未來結(jié)構(gòu)。

我們相信:規(guī)模是巨人的道路,時間結(jié)構(gòu)是年輕人的機會。巨人用算力推動邊界,年輕人用結(jié)構(gòu)重新定義智能:

那就是一種不會重復(fù)既有知識,而是能提出自己假說、驗證世界并修正自身理解的智能——這就是能“發(fā)現(xiàn)”的智能。

陳天橋在AIAS上提出:發(fā)現(xiàn)式AI而不是生成式AI是AGI的標(biāo)準(zhǔn)
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